ordre_bg

Produkter

XC7A100T-2FGG676C – Integrerede kredsløb, indlejrede, feltprogrammerbare gate-arrays

Kort beskrivelse:

Artix®-7 FPGA'er er tilgængelige i -3, -2, -1, -1LI og -2L hastighedsgrader, hvor -3 har den højeste ydeevne.Artix-7 FPGA'erne arbejder overvejende ved en 1,0V kernespænding.-1LI og -2L enhederne er screenet for lavere maksimal statisk effekt og kan fungere ved lavere kernespændinger for lavere dynamisk effekt end henholdsvis -1 og -2 enhederne.-1LI-enhederne fungerer kun ved VCCINT = VCCBRAM = 0,95V og har samme hastighedsspecifikationer som -1 hastighedsklassen.-2L-enhederne kan fungere ved en af ​​to VCCINT-spændinger, 0,9V og 1,0V og er screenet for lavere maksimal statisk effekt.Når den betjenes ved VCCINT = 1,0 V, er hastighedsspecifikationen for en -2L enhed den samme som -2 hastighedsklassen.Når den betjenes ved VCCINT = 0,9V, reduceres den -2L statiske og dynamiske effekt.


Produktdetaljer

Produkt Tags

Produktegenskaber

TYPE ILLUSTRER
kategori Integrerede kredsløb (IC'er)

Indlejret

Field Programmable Gate Arrays (FPGA'er)

fabrikant AMD
serie Artix-7
indpakning bakke
Produktstatus Aktiv
DigiKey er programmerbar Ikke verificeret
LAB/CLB nummer 7925
Antal logiske elementer/enheder 101440
Samlet antal RAM-bits 4976640
Antal I/O'er 300
Spænding - Strømforsyning 0,95V ~ 1,05V
Installationstype Overfladeklæbende type
Driftstemperatur 0°C ~ 85°C (TJ)
Pakke/Bolig 676-BGA
Leverandørkomponentindkapsling 676-FBGA (27x27)
Produktmasternummer XC7A100

Filer og medier

RESSOURCETYPE LINK
Datablad Artix-7 FPGAs datablad

7-seriens FPGA-oversigt

Artix-7 FPGA kort

Produkttræningsenheder Driver Series 7 Xilinx FPGA'er med TI Power Management Solutions
Miljøoplysninger Xiliinx RoHS-certifikat

Xilinx REACH211 Cert

Fremhævede Produkter Artix®-7 FPGA

Arty A7-100T og 35T med RISC-V

USB104 A7 Artix-7 FPGA udviklingskort

EDA model XC7A100T-2FGG676C af Ultra Librarian
Errata XC7A100T/200T Errata

Klassificering af miljø- og eksportspecifikationer

EGENSKAB ILLUSTRER
RoHS status I overensstemmelse med ROHS3-direktivet
Luftfugtighedsfølsomhedsniveau (MSL) 3 (168 timer)
REACH status Ikke underlagt REACH-specifikationen
ECCN 3A991D
HTSUS 8542.39.0001

 

Industriapplikationer til FPGA'er

Videoopdelingssystem
I de senere år er store totalstyringssystemer blevet mere og mere udbredt, og niveauet af videosegmenteringsteknologi forbundet med dem er også gradvist forbedret, teknologien er sat med et multi-screen stitching display for at vise et videosignal hele vejen, i nogle har brug for at bruge et scenarie med stor skærm, der er meget udbredt.
Med teknologiens fremskridt er videosegmenteringsteknologien gradvist modnet til at imødekomme folks grundlæggende behov for klare videobilleder, FPGA-chiphardwarestrukturen er relativt speciel, du kan bruge den forudredigerede logikstrukturfil til at justere den interne struktur, brugen af begrænsede filer til at justere forbindelsen og placeringen af ​​forskellige logiske enheder, korrekt håndtering af datalinjestien, dens egen fleksibilitet og tilpasningsevne for at lette brugerens. Dens egen fleksibilitet og tilpasningsevne letter brugerens udvikling og anvendelse.Ved behandling af videosignaler kan FPGA-chippen udnytte sin hastighed og struktur fuldt ud til at implementere ping-pong- og pipelining-teknikker.I processen med ekstern forbindelse bruger chippen dataparallelforbindelse til at udvide bitbredden af ​​billedinformationen og bruge de interne logiske funktioner til at øge billedbehandlingens hastighed.Styring af billedbehandling og andre enheder opnås gennem cachestrukturer og clock management.FPGA-chippen er kernen i den overordnede designstruktur, interpolerer komplekse data samt udtrækker og lagrer dem og spiller også en rolle i den overordnede kontrol for at sikre en stabil drift af systemet.Derudover adskiller videoinformationsbehandling sig fra anden databehandling og kræver, at chippen har specielle logiske enheder samt RAM- eller FIFO-enheder for at sikre, at tilstrækkelig datatransmissionshastighed øges.

Dataforsinkelser og lagerdesign
FPGA'er har programmerbare delay digitale enheder og har en bred vifte af applikationer i kommunikationssystemer og forskellige elektroniske enheder, såsom synkrone kommunikationssystemer, tidsnumeriske systemer osv. De vigtigste designmetoder omfatter CNC-forsinkelseslinjemetoden, hukommelsesmetoden, tælleren metode osv., hvor hukommelsesmetoden hovedsageligt implementeres ved hjælp af FPGA'ens RAM eller FIFO.
Brugen af ​​FPGA'er til at læse og skrive SD-kortrelaterede data kan være baseret på de specifikke algoritmebehov for den lave FPGA-chip til at udføre programmering, mere realistiske ændringer for at opnå læse- og skriveoperationer, der konstant opdateres.Denne tilstand kræver kun brug af den eksisterende chip for at opnå effektiv kontrol af SD-kortet, hvilket reducerer systemets omkostninger betydeligt.

Kommunikationsbranchen
Normalt er kommunikationsindustrien, under hensyntagen til alle faktorer såsom omkostninger såvel som drift, mere tilbøjelige til at bruge FPGA'er på steder, hvor antallet af terminalenheder er højt.Basestationer er mest velegnede til brug af FPGA'er, hvor næsten alle boards skal bruge en FPGA-chip, og modellerne er relativt high-end og kan håndtere komplekse fysiske protokoller og opnå logisk kontrol.Samtidig skal protokoldelen af ​​det fysiske lag, som basestationens logiske linklag, opdateres regelmæssigt, hvilket også er mere velegnet til FPGA-teknologi.På nuværende tidspunkt bruges FPGA'er hovedsageligt i de tidlige og mellemste stadier af byggeriet i kommunikationsindustrien og erstattes gradvist af ASIC'er på et senere tidspunkt.

Andre applikationer
FPGA'er er også meget udbredt i sikkerheds- og industrielle applikationer, for eksempel kan videokodnings- og afkodningsprotokoller i sikkerhedsområdet behandles ved hjælp af FPGA'er i processen med front-end dataopsamling og logisk kontrol.FPGA'er i mindre skala bruges i den industrielle sektor for at imødekomme behovet for fleksibilitet.Derudover er FPGA'er også meget brugt i militæret såvel som i rumfartssektoren på grund af deres relativt høje pålidelighed.I fremtiden, med den løbende forbedring af teknologien, vil de relevante processer blive opgraderet, og FPGA'er vil have et bredere anvendelsesperspektiv i mange nye industrier såsom big data.Med opbygningen af ​​5G-netværk vil FPGA'er blive brugt i stort antal i de tidlige stadier, og nye områder som kunstig intelligens vil også se mere brug af FPGA'er.
I februar 2021 blev FPGA'er, som kan købes og derefter designes, kaldt "universelle chips".Virksomheden, en af ​​de tidligste indenlandske virksomheder til selvstændigt at udvikle, masseproducere og sælge FPGA-chips til generelle formål, har afsluttet en investering på 300 millioner yuan i en ny generation af indenlandsk FPGA-chip F & U og industrialiseringsprojekt i Yizhuang.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os